涂层技术

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应用材料削减太阳能业务:意料之中来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-02-21 09:45:26

索比光伏网讯:光伏行业利好频传的今天,美国应用材料公司却爆出一个不太好的消息:继续精简太阳能业务。虽然不是好消息,但却是在意料之中。应用材料太阳能光伏业务主要光伏设备,包括丝网印刷、线锯技术和卷筒
涂层设备,隶属于能源与环境解决方案(EES)部门。整个EES部门表现不好不是一天两天。在不久前公布的截止于2014年1月26日的2014财年第一季度财务报告中,(EES)部门拖了整个财报的后腿。报告显示

应用材料继续精简太阳能业务来源:PV-Tech 发布时间:2014-02-17 13:11:08

太阳能光伏相关设备分部,包括丝网印刷和线锯技术,是其EES部门的一个部分,还包括不相关的卷筒涂层设备。 根据2014年第一财季,应用材料EES销售额季度同比下滑9%,跌至四千万美元。据说新订单已达

减反射涂层在光伏电池技术应用的研究进展来源:testpv 发布时间:2014-02-17 10:38:11

太阳能电池组件的能量输出。Magnolia Solar首席技术官Roger Welser博士认为:防反射涂层可以减少平滑的表面造成的眩光、闪烁以及不必要的反射,并能增加太阳能电池和光学传感器等光电
器件的光功率输出。对减反涂层(ARC)展开的研究很多,ARC技术的代表研究机构及研究趋势有以下一些:ARC - 佛罗里达大学佛罗里达大学的研究人员已经研究了建立在蛾眼结构基础上的防反射技术。在最近

盘点:减反射涂层在太阳能电池技术应用的研究进展来源: 发布时间:2014-02-17 10:11:59

组件的能量输出。Magnolia Solar首席技术官Roger Welser博士认为:防反射涂层可以减少平滑的表面造成的眩光、闪烁以及不必要的反射,并能增加太阳能电池和光学传感器等光电器件的光功率输出
。对减反涂层(ARC)展开的研究很多,ARC技术的代表研究机构及研究趋势有以下一些:  ARC - 佛罗里达大学佛罗里达大学的研究人员已经研究了建立在蛾眼结构基础上的防反射技术。在最近几年,研究机构

减反射涂层在光伏应用的研究进展来源:testpv 发布时间:2014-02-17 09:48:29

太阳能电池组件的能量输出。 Magnolia Solar首席技术官Roger Welser博士认为:防反射涂层可以减少平滑的表面造成的眩光、闪烁以及不必要的反射,并能增加太阳能电池和光学传感器等光电
器件的光功率输出。 对减反涂层(ARC)展开的研究很多,ARC技术的代表研究机构及研究趋势有以下一些: ARC - 佛罗里达大学 佛罗里达大学的研究人员已经研究了建立在蛾眼结构基础上的

光伏新材料:铁锈时代”的午夜太阳来源:新华网 发布时间:2014-01-29 09:56:59

瓶颈制约上发挥作用。 太阳能研究差不多一味将注意力投注到效率上。太阳每天使地球沐浴在够我们消耗一年的能量之中,但收获这份上苍恩赐却不是一件轻而易举的事。即使是现有的最先进技术也只会将46%的太阳能
。 纳米技术操控物理结构成本低廉令硅黯然失色 铁锈的稳定性同样十分重要。很多材料受到水裂解的腐蚀后会发生变形,但二氧化铁在腐蚀性环境中能维持长达一年,有人认为其耐蚀时间可能会更长,因为正如伦敦

iPhone6或配太阳能电池 石墨稀概念被热炒来源: 发布时间:2014-01-28 10:22:59

太阳能电池技术延长iPhone6电池续航时间,iPhone6的蓝宝石玻璃显示屏将内嵌太阳能电池。马戈利斯综合多个不同因素得出了这一结论,其中包括苹果在2013年2月份被授予的一件专利,该专利涉及在触控屏中
内嵌太阳能电池的技术,但不涉及将太阳能电池产生的电能输送给电池的技术。iPhone6概念图据悉,苹果在去年10月份获得的一件与太阳能触控屏有关的专利,涉及能接收太阳能电池产生电能的能源管理系统。马戈利斯

浅析光伏组件焊接技术来源:Solarzoom 发布时间:2014-01-22 23:59:59

℃,将烙铁头切换为500-4DK的烙铁头。   (9)焊带材质采用:涂层:Sn60/Pb40; 基材:Cu99.9%;涂层厚度:0.05mm;成品厚度:0.35mm;宽度:8mm ;伸长率:20
;刘仁;朱鹏凯;李英建;;超软焊带的研究应用及工艺推广 ;电气技术;2009年08期

太阳能电池敷碳奈米管涂层 或可大幅提升电池效率来源:EnergyTrend 发布时间:2014-01-21 23:59:59

索比光伏网讯:美国麻省理工学院(MIT)近日发布新闻稿称,MIT的科学家正实验在太阳能电池上敷一层碳奈米管涂层,来利用通常会浪费掉的光线波长,以提高太阳能电池的效率,理想情况下甚至可使电池效率超过
80%。标准的多晶硅太阳能电池无法对阳光全部的光谱起反应,限制了可转化成电力的光子数量。科学家说,标准的多晶硅理论上的最高效率只有33.7%,但奈米管技术可用来跨越这层限制。MIT的科学家结合碳奈米管

科学家尝试突破光伏发电瓶颈:让廉价成为可能来源:文汇报 发布时间:2014-01-20 15:23:28

。 太阳能研究差不多一味将注意力投注到效率上。太阳每天使地球沐浴在够我们消耗一年的能量之中,但收获这份上苍恩赐却不是一件轻而易举的事。即使是现有的最先进技术也只会将46%的太阳能转变成电力,而且
应用。 于是,研究人员开始将目光重新投向铁锈。二氧化铁具有高达2.1eV的能源命中率,它还不带任何毒性,而且非常便宜。更为重要的是,它的库存量简直丰富到无所不在的地步。 纳米技术操控物理